ny typ av galvanisering strömförsörjning utrustning-högfrekvent switchande strömförsörjning. Den kombinerar fördelarna med vågformens jämnhet hos kisellikriktare och bekvämligheten med spänningsreglering hos kiselstyrda likriktare. Den har den högsta strömeffektiviteten (upp till 90 % eller mer) och den minsta volymen. Det är en lovande likriktare. Tillverkningstekniken har löst strömproblemet, och strömförsörjningen med hög effekt från tusentals ampere till tiotusentals ampere har kommit in i det praktiska produktionsstadiet.
Den likriktar och filtrerar växelströmsnätet direkt genom EMI anti-elektromagnetiska interferenslinjefiltret, omvandlar DC-spänningen till en högfrekvent fyrkantvåg på tiotals eller hundratals kHz genom omvandlaren, isolerar och minskar spänningen genom högfrekvensen transformator, och sedan genom den högfrekventa filtreringsutgången DC-spänning. Efter sampling, jämförelse, förstärkning och styrning, drivkrets, styrs effektförhållandet för kraftröret i omvandlaren för att erhålla en stabil utspänning (eller utström).
Justeringsröret på högfrekvensomkopplingslikriktaren fungerar i omkopplingsläge, effektförlusten är liten, effektiviteten kan nå 75% till 90%, volymen är liten, vikten är lätt och noggrannheten och rippelkoefficienten är bättre än kisellikriktaren, som kan vara i hela uteffektområdet. Uppnå den precision som produktionen kräver. Den har självskyddsförmåga och kan starta och stoppa godtyckligt under belastning. Den kan enkelt anslutas till en dator, vilket ger stor bekvämlighet för automatiserad produktion och används ofta inom PCB-plätering.
Drag
Med hjälp av tidsstyrningsfunktionen är inställningen enkel och bekväm, och arbetstiden för positiv och negativ strömpolaritet kan ställas in godtyckligt enligt pläteringsprocessens krav.
Den har tre arbetslägen för automatisk cykelkommutering, positiv och negativ, och omvänd, och kan automatiskt ändra polariteten för utströmmen.
Överlägsenheten hos periodisk kommuteringspulsplätering
1 Omvänd pulsström förbättrar tjockleksfördelningen av beläggningen, tjockleken på beläggningen är enhetlig och utjämningen är bra.
2 Anodupplösningen av den omvända pulsen gör att koncentrationen av metalljoner på katodytan stiger snabbt, vilket bidrar till användningen av en hög pulsströmtäthet i den efterföljande katodcykeln, och den höga pulsströmtätheten gör att bildningshastigheten av kristallkärnan snabbare än tillväxthastigheten för kristallen, så Beläggningen är tät och ljus, med låg porositet.
3. Den omvända pulsanodstripan minskar kraftigt vidhäftningen av organiska föroreningar (inklusive vitmedel) i beläggningen, så beläggningen har hög renhet och stark motståndskraft mot missfärgning, vilket är särskilt framträdande vid silvercyanidplätering.
4. Den omvända pulsströmmen oxiderar vätet som finns i beläggningen, vilket kan eliminera väteförsprödning (såsom den omvända pulsen kan ta bort det samtidigt avsatta vätet under elektroavsättningen av palladium) eller minska den inre spänningen.
5. Den periodiska omvända pulsströmmen håller den pläterade delens yta i aktivt tillstånd hela tiden, så att ett pläteringsskikt med god bindningskraft kan erhållas.
6. Omvänd puls är till hjälp för att minska den faktiska tjockleken på diffusionsskiktet och förbättra katodströmeffektiviteten. Därför kommer korrekta pulsparametrar att ytterligare accelerera beläggningens avsättningshastighet.
7 I pläteringssystemet som inte tillåter eller en liten mängd tillsatser kan dubbelpulsplätering erhålla en fin, slät och slät beläggning.
Som ett resultat har beläggningens prestandaindikatorer som temperaturbeständighet, slitstyrka, svetsning, seghet, korrosionsbeständighet, konduktivitet, motståndskraft mot missfärgning och jämnhet ökat exponentiellt, och det kan avsevärt spara sällsynta och ädla metaller (ca 20%-50) %) och spara tillsatser (som Bright silvercyanidplätering är cirka 50%-80%)